流式分析论文-刘冬,李浩亮

流式分析论文-刘冬,李浩亮

导读:本文包含了流式分析论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:混流式水泵水轮机,顶盖,刚强度,结构优化

流式分析论文文献综述

刘冬,李浩亮[1](2019)在《混流式水泵水轮机顶盖刚强度的结构优化分析》一文中研究指出混流式水泵水轮机顶盖刚强度的结构有很大的优化空间,应用有限元分析软件ANSYS,以相关机组的顶盖为分析对象,分析支撑肋板的拓扑结构,连接法兰的相对位置和连接法兰本身对顶盖刚强度和顶盖座环连接螺栓可靠性的影响,为相关结构优化提供依据。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年12期)

董海涛,高道扬[2](2019)在《贯流式水泵机组结构的初步分析与建议》一文中研究指出介绍了贯流式水泵机组的一些发展,以及贯流式水泵机组的一些结构特点和采用灯泡式水泵机组的优点。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S2期)

职保平,秦净净,李正星,于洋[3](2019)在《混流式水轮机径向振动的传递路径分析》一文中研究指出为分析伞式混流式水轮发电机组的径向振动特性,探讨频域内径向不平衡力在多路径中的梯度排序。基于振动基本理论和一般概率摄动法,应用Kronecker代数、矩阵微分理论等方法,在考虑质量、阻尼、刚度等参数不确定性时,引入考虑扰动量和参数间相关性的混合型扰动因素,采用混合型加性等价形式的随机参数结构分析方法对径向振动传递路径进行理论分析和数值计算。通过算例分析,在频域内给出径向振动路径传递率和传递率方差及其范围,明确了方法的可行性,为分析机组传递路径及控制水电站振动问题提供的技术支撑。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年22期)

熊妍[4](2019)在《冷却塔中微型混流式水轮机数值模拟及特性分析》一文中研究指出基于RNG k-ε湍流模型、Simplec算法,运用数值模拟方法,对"S"型叶片微型混流式水轮机的工作特性及流场信息进行计算、分析。水轮机最优转速随水头升高向高速区域移动,转速增加引起功率、流量的线性减少,而水头升高使得功率、流量均线性增加,且效率对转速变化较敏感。设计工况下,水轮机空化性能良好,且满足冷却塔电机功率及循环水系统流量的改造要求。(本文来源于《节能》期刊2019年11期)

史广泰,杨茜,刘宗库,薛志成[5](2019)在《混流式水轮机转轮模态计算及振动特性分析》一文中研究指出为深入探究水轮机转轮在运行过程中出现裂纹甚至断裂的原因,以国内某电站所使用的混流式水轮机为研究对象,基于单向流固耦合理论,采用ANSYS CFX和workbench平台对水轮机全流道进行数值计算,得到水轮机转轮自由模态和预应力模态前6阶的固有频率和振型,并将转轮的固有频率与各水力激振力频率进行比较,分析其变形及振动特性。研究结果表明:水轮机转轮最大变形主要位于转轮上冠、下环以及叶片出水边中部;转轮的振型主要表现为摆动、绕轴旋转、弯曲及沿轴向方向上下振动;水轮机在转速n=272. 7 r/min下运行时,激振频率与低阶固有频率相近,机组易发生共振。(本文来源于《西华大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)

王红星,耿瑞爽[6](2019)在《大型灯泡贯流式机组导叶套筒漏水原因分析及处理》一文中研究指出沙南水电站机组为灯泡贯流式机组,卧轴布置,机组投运不久,个别导叶套筒出现漏水现象,严重影响其下方廊道层电气设备安全运行。以沙南贯流式机组导水机构结构为例,结合其检修过程,分析导叶套筒漏水原因,提出电站导叶套筒漏水的处理方法,可为类似电站处理导叶套筒漏水问题提供参考。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年10期)

张自鹏[7](2019)在《混流式水轮机转轮裂纹原因分析》一文中研究指出现阶段,我国经济呈现出快速发展态势,这样也导致资源消耗量逐渐增加,在一定程度上也加快了水电站建设的速度,同时其也成为经济建设中的重要组成部分。水电站中混流式水轮机是水电站中的核心部件,但是转轮在使用的过程中经常会出现裂缝情况,导致机组被迫停机。如果转轮机出现裂缝会直接影响混轮流式水轮机运行的稳定性与安全性,并给水电站的运营带来非常不利的影响,因此应找到转轮出现裂缝的原因,并采取有效的防控措施,以此来提升混流式水轮机运行的稳定性与安全性。(本文来源于《装备维修技术》期刊2019年04期)

王敏[8](2019)在《高原混流式水轮发电机组振动原因分析与处理研究》一文中研究指出水轮机对于电站来说是电站的核心设备之一,整个电站的稳定运行主要取决于我们水轮机的运行是否稳定。当我们的水流的脉动和转动部件由于设计等因素存在不平衡的现象时,发电机组就会产生一定的振动。当这这些振动超出了一定范围后,将给我们的安全生产与设备维护带来很大的麻烦,有些损失可能是无法修复的,更为严重的可能带来安全方面的隐患。所以我们需要认真研究机组振动变大的原因进行有效的分析并及时地采取有效的解决办法,优化生产过程中的工艺在保证安全的前提下提高生产量。本文针对某电站水轮发电机组振动增大的常见原因,结合实际情况对振动超标的处理方法进行探讨。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年19期)

邵思莉,李叶,董潇潇[9](2019)在《PIMA分析仪与流式细胞仪检测CD4细胞对比分析》一文中研究指出目的了解PIMA分析仪与流式细胞检测仪检测HIV感染者/AIDS病人CD4+T淋巴细胞(CD4细胞)计数结果差异。方法同时对120例HIV/AIDS病人血液样本,分别使用流式细胞检测仪和PIMA分析仪检测CD4细胞计数,对比分析两组检测结果。结果 120例HIV/AIDS病人CD4细胞计数中位数(四分位数),PIMA分析仪为318(224~431)/μL,流式细胞仪为344(227~499)/μL,差异有统计学意义(Z=-6.559,P<0.01)。CD4细胞计数≥350/μL、<350/μL、<300/μL、<200/μL组间结果Spearman相关系数r值均>0.9(P值均<0.05)。CD4细胞计数≥350/μL和<350/μL时,两种方法结果平均偏差为60.6 (95%CI:-79.0~200.1)/μL和5.6 (95%CI:-28.4~39.6)/μL,差异有统计学意义(P值均<0.05);<300/μL和<200/μL时平均偏差为3.9(95%CI:-26.6~34.5)/μL和0.0(95%CI:-20.2~20.2)/μL,差异均无统计学意义(P值均>0.05)。PIMA分析仪标准检测板(高值和低值)变异系数均≤1.00%。结论 PIMA分析仪与流式细胞检测仪检测结果虽略有差异,但有高度相关性和一致性,尤其是CD4计数<300/μL时结果可信,PIMA分析仪可用于HIV/AIDS病人CD4细胞的快速检测。(本文来源于《江苏预防医学》期刊2019年05期)

肖惠民,马安婷[10](2019)在《混流式水轮机比转速与额定水头非线性统计分析》一文中研究指出水轮机的选型设计在水电站设计中至关重要。依据国内近十年来投产的大中型混流式水轮机设计资料,采用非线性回归统计方法统计分析了混流式水轮机比转速与额定水头之间的关系,得到了不同水头段、不同单机容量时比转速与额定水头间的统计公式,并绘制了置信区间和预测区间。所得结果对混流式水轮机的选型设计具有一定参考价值。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年09期)

流式分析论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了贯流式水泵机组的一些发展,以及贯流式水泵机组的一些结构特点和采用灯泡式水泵机组的优点。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

流式分析论文参考文献

[1].刘冬,李浩亮.混流式水泵水轮机顶盖刚强度的结构优化分析[J].技术与市场.2019

[2].董海涛,高道扬.贯流式水泵机组结构的初步分析与建议[J].机械设计.2019

[3].职保平,秦净净,李正星,于洋.混流式水轮机径向振动的传递路径分析[J].振动与冲击.2019

[4].熊妍.冷却塔中微型混流式水轮机数值模拟及特性分析[J].节能.2019

[5].史广泰,杨茜,刘宗库,薛志成.混流式水轮机转轮模态计算及振动特性分析[J].西华大学学报(自然科学版).2019

[6].王红星,耿瑞爽.大型灯泡贯流式机组导叶套筒漏水原因分析及处理[J].陕西水利.2019

[7].张自鹏.混流式水轮机转轮裂纹原因分析[J].装备维修技术.2019

[8].王敏.高原混流式水轮发电机组振动原因分析与处理研究[J].中国设备工程.2019

[9].邵思莉,李叶,董潇潇.PIMA分析仪与流式细胞仪检测CD4细胞对比分析[J].江苏预防医学.2019

[10].肖惠民,马安婷.混流式水轮机比转速与额定水头非线性统计分析[J].水电能源科学.2019

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